一种水处理杀菌剂及其制备方法技术

技术编号:24385283 阅读:25 留言:0更新日期:2020-06-06 00:50
本发明专利技术公开了一种水处理杀菌剂及其制备方法,属于防腐剂技术领域,其技术方案要点是杀菌剂原料包括辛基异噻唑啉酮、吡啶硫酮锌、稳定剂、2‑甲基‑1,2‑苯并异噻唑‑3‑酮和水;制备方法包括如下步骤:按重量百分比称取辛基异噻唑啉酮、吡啶硫酮锌、稳定剂、2‑甲基‑1,2‑苯并异噻唑‑3‑酮、戊二醛、四羟甲基硫酸鏻、阳离子表面活性剂和水依次加入容器内,搅拌,搅拌30min以上,得到乳状防腐剂。达到提高杀菌剂的光谱杀菌性能,同时防止微生物产生抗药性的效果。

A bactericide for water treatment and its preparation

【技术实现步骤摘要】
一种水处理杀菌剂及其制备方法
本专利技术涉及防腐剂领域,特别涉及一种水处理杀菌剂及其制备方法。
技术介绍
水处理防腐剂是一类能够抑制水中菌藻和微生物的滋长,以防止形成微生物粘泥,对系统造成危害的化学药品。常用的水处理杀菌剂主要包括氯气、二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸等,常用非氧化型杀菌剂主要包括季铵盐类有机物、季鏻盐类有机物、异噻唑啉酮和戊二醇等。氧化型杀菌剂因其价格低廉而被普遍使用,但其易受循环冷却水中pH、有机物、阻垢缓蚀剂等的影响和干扰,使之杀菌效果降低,而且长期使用,由于微生物产生抗药性,也将影响杀菌效果;而非氧化性杀菌剂的处理费用相对氧化性杀菌灭藻剂较高,容易引起环境污染,且单一的杀菌剂长时间使用后,生物会产生抗药性,防腐、杀菌效果也会降低。
技术实现思路
针对现有技术存在的不足,本专利技术的目的一是提供一种水处理杀菌剂,达到提高杀菌剂的光谱杀菌性能,同时防止微生物产生抗药性的效果。本专利技术的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:一种水处理杀菌剂,所述杀菌剂原料包括辛基异噻唑啉酮、吡啶硫酮锌、稳定剂、2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮和水。本专利技术进一步设置为,所述杀菌剂原料按重量百分比计包括辛基异噻唑啉酮1-5%、吡啶硫酮锌1-10%、稳定剂5-10%、2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮1.2-4%、余量为水。本专利技术进一步设置为,所述杀菌剂原料按重量百分比计包括辛基异噻唑啉酮1.5-4.5%、吡啶硫酮锌2-8%、稳定剂6-9%、2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮2-3.5%、余量为水。通过采用上述技术方案,辛基异噻唑啉酮与微生物接触后,就能迅速地抑制其生长,这种抑制过程是不可逆的,从而导致微生物细胞的死亡,在细胞死亡之前,其处理过的微生物不能再合成酶和分泌有黏性生物膜的物质,从而断开细菌和藻类蛋白质的键而起杀菌作用,此外,辛基异噻唑啉酮与吡啶硫酮锌的配合使用,不仅能够达到光谱的杀菌效果,提高对细菌、藻类物质的杀菌性能,同时还能防止细菌和藻类物质产生抗药性而增加成本。2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮具有抑菌和杀菌的双重作用,并且与辛基异噻唑啉酮、吡啶硫酮锌和氧化锌的配伍性能好,能在较大的pH范围内保持活性,且起效快、杀菌力强等特点,长期使用不会对环境造成污染,是环保型“绿色产品”,能有效地抑制系统中的细菌、真菌和藻类的生长,通过断开细菌和藻类蛋白质的键而起杀菌的作用,其与微生物接触后,能迅速向细胞内渗透或附在细胞膜上,起到阻碍细菌生长合成路径和阻碍能量系统的作用,造成细菌蛋白质的变性和细胞膜生物学的损伤,从而抑制其生长,最终导致微生物细胞的死亡。2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮与辛基异噻唑啉酮的配合使用,不仅不起泡沫,同时还能阻止粘泥生成,保证杀菌剂的防腐、杀菌性能。本专利技术进一步设置为,所述杀菌剂原料按重量百分比计包括辛基异噻唑啉酮3%、吡啶硫酮锌6%、稳定剂7.5%、2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮2.5%、余量为水。本专利技术进一步设置为,所述稳定剂采用氧化锌。通过采用上述技术方案,稳定剂采用氧化锌不仅具有屏蔽紫外线,保证杀菌剂中活性物质辛基异噻唑啉酮、吡啶硫酮锌、2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮的稳定性,同时氧化锌对杀菌剂的活性物质起到增效的作用,提高杀菌剂的光谱杀菌性能,防止微生物产生抗药性。本专利技术进一步设置为,所述水处理剂原料中重量百分比计还包括戊二醛1-3.5%、四羟甲基硫酸鏻1-5%、阳离子表面活性剂6-12%。通过采用上述技术方案,戊二醛、四羟甲基硫酸鏻的加入,不仅有效提高杀菌剂的光谱杀菌性能,同时也提高杀菌剂的杀菌效率以及药效的持久性,此外,戊二醛、四羟甲基硫酸鏻能在较宽的pH范围内使用,保证杀菌剂的使用范围以及在不同的pH中使用的活性。本专利技术进一步设置为,所述水处理剂原料中重量百分比计还包括戊二醛1.5-3%、四羟甲基硫酸鏻2-4%、阳离子表面活性剂7-11%。通过采用上述技术方案,在此范围内时,杀菌剂的杀菌性能会进一步提高。本专利技术进一步设置为,所述水处理剂原料中重量百分比计还包括戊二醛2.3%、四羟甲基硫酸鏻3%、阳离子表面活性剂9%。本专利技术进一步设置为,所述阳离子表面活性剂采用季铵盐类表面活性剂。通过采用上述技术方案,季铵盐类表面活性剂易容易水,具有良好的表面活性以及分散性能,提高杀菌活性物质与水的溶解性能,从而提高杀菌剂在水中的扩散,保证杀菌剂的杀菌性能。本专利技术的目的二:提供一种水处理杀菌剂的制备方法,包括如下步骤:按重量百分比称取辛基异噻唑啉酮、吡啶硫酮锌、稳定剂、2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮、戊二醛、四羟甲基硫酸鏻、阳离子表面活性剂和水依次加入容器内,搅拌,搅拌30min以上,得到乳状防腐剂。通过采用上述技术方案,综上所述,本专利技术具有以下有益效果:1、辛基异噻唑啉酮、吡啶硫酮锌和2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮的配合使用后,起效快、杀菌力强,对环境污染小,同时能够有效防止细菌等微生物产生抗药性,降低加工成本;2、戊二醛、四羟甲基硫酸鏻和阳离子表面活性剂的配合使用,能够进一步提高杀菌剂的杀菌性能,保证杀菌剂药效的持久性。具体实施方式以下结合实施例对本专利技术作进一步详细说明。辛基异噻唑啉酮购自湖北鑫润德化工有限公司;吡啶硫酮锌购自武汉远启医药化工有限公司;氧化锌购自青岛纳卡森新材料科技有限公司;2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮购自湖北鑫润德化工有限公司;戊二醛购自安陆新景化工有限公司;四羟甲基硫酸鏻购自湖北鑫润德化工有限公司;季铵盐类表面活性剂购自济南瑞林化工有限公司。实施例1一种水处理杀菌剂的制备方法,包括如下步骤:按重量百分比称取辛基异噻唑啉酮1%、吡啶硫酮锌10%、氧化锌5%、2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮4%、余量为水,并依次加入容器内,搅拌,搅拌速率为100r/min,搅拌30min以上,得到乳状防腐剂。实施例2一种水处理杀菌剂的制备方法,包括如下步骤:按重量百分比称取辛基异噻唑啉酮1.5%、吡啶硫酮锌8%、氧化锌6%、2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮3.5%、余量为水,并依次加入容器内,搅拌,搅拌速率为100r/min,搅拌30min以上,得到乳状防腐剂。实施例3一种水处理杀菌剂的制备方法,包括如下步骤:按重量百分比称取辛基异噻唑啉酮3%、吡啶硫酮锌6%、氧化锌7.5%、2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮2.5%、余量为水,并依次加入容器内,搅拌,搅拌速率为200r/min,搅拌30min以上,得到乳状防腐剂。实施例4一种水处理杀菌剂的制备方法,包括如下步骤:按重量百分比称取辛基异噻唑啉酮4.5%、吡啶硫酮锌2%、氧化锌9%、2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮2%、余量为水,并依次加入容器内,搅拌,搅本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种水处理杀菌剂,其特征在于:所述杀菌剂原料包括辛基异噻唑啉酮、吡啶硫酮锌、稳定剂、2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮和水。/n

【技术特征摘要】
1.一种水处理杀菌剂,其特征在于:所述杀菌剂原料包括辛基异噻唑啉酮、吡啶硫酮锌、稳定剂、2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮和水。


2.根据权利要求1所述的一种水处理杀菌剂,其特征在于:所述杀菌剂原料按重量百分比计包括辛基异噻唑啉酮1-5%、吡啶硫酮锌1-10%、稳定剂5-10%、2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮1.2-4%、余量为水。


3.根据权利要求1所述的一种水处理杀菌剂,其特征在于:所述杀菌剂原料按重量百分比计包括辛基异噻唑啉酮1.5-4.5%、吡啶硫酮锌2-8%、稳定剂6-9%、2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮2-3.5%、余量为水。


4.根据权利要求1所述的一种水处理杀菌剂,其特征在于:所述杀菌剂原料按重量百分比计包括辛基异噻唑啉酮3%、吡啶硫酮锌6%、稳定剂7.5%、2-甲基-1,2-苯并异噻唑-3-酮2.5%、余量为水。


5.根据权利要求1-4任一所述的一种水处理杀菌剂,其特征在于:所述稳定剂采用氧化锌。
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【专利技术属性】
技术研发人员:不公告发明人
申请(专利权)人:浙江先拓环保科技有限公司
类型:发明
国别省市:浙江;33

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